Способ определения расстояния между выработкой и скважиной

 

Использование: для точного определения расстояния между необсаженными частями ствола скважины и заданной точкой горной выработки. Сущность изобретения: в точку выработки помещают первый магнитный диполь и дипольный приемник, перемещаемый по стволу скважины, определяют точку, в которой наблюдается максимум вектора магнитной индукции. Затем в эту точку помещают дипольный приемник , а на расстоянии L от него - второй магнитный диполь, питаемый переменным током от того же генераторного устройства, что и первый магнитный диполь, изменяют соотношение токов И и г в магнитных диполях и расстояние L до тех пор, пока осевая компонента вектора магнитной индукции не станет равной нулю, и определяют искомое расстояние г по формуле г ЦН/212) . с/ с

СОСЗ COBF.TCKVIX

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я) з 6 01 В 7/14, G 01 V 3/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

:„.„ -з I1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ "::. —.:

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4794655/25 (22) 21,02.90 (46) 07.11.92. Бюл, N 41 (71) Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (72) В.И. Векслер, С.О. Перекалин и В.И.

Гришаков (56) Скважинная и шахтная рудная геофизика, Справочник геофизика, кн.I, М„Недра, 1989, стр.285 — 289.

Патент США N 4443762, кл, G 01 V 3/06, 1984. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ВЫРАБОТКОЙ И СКВАЖИНОЙ (57) Использование: для точного определения расстояния между необсаженными часИзобретение относится к измерениям, характеризующимся использованием электрических или магнитных средств, и предназначено для точного определения расстояния между необсаженными частями ствола скважины и точкой горной выработки (может быть тоже скважины), преимущественно при бурении двух параллельных скважин с целью контроля мощности подземного взрыва при испытании взрывных устройств.

Расстояние между стволами скважин на глубине обычно определяется с помощью известного способа скважинной инклинометрии, Он заключается в измерении пространственной ориентировки сравнительно коротких отрезков стволов скважин с

„„Я2„„1774158 Al тями ствола скважины и заданной точкой горной выработки. Сущность изобретения: в точку выработки помещают первый магнитный диполь и дипольный приемник, перемещаемый по стволу скважины, определяют точку, в которой наблюдается максимум вектора магнитной индукции. 3атем в эту точку помещают дипольный приемник, а на расстоянии L от него — второй магнитный диполь, питаемый переменным током от того же генераторного устройства, что и первый магнитный диполь, изменяют соотношение токов I> и tz в магнитных диполях и расстояние L до тех пор, пока осевая компонента вектора магнитной индукции не станет равной нулю, и определяют искомое расстояние r по формуле г = L(11/2Iz) последующим вычислением пространственных координат точек стволов скважин путем интегрирования отрезков. Расстояние между стволами скважин на заданной глубине вычисляют по разности координат точек стволов скважин.

Недостатком этого способа является большая величина погрешности определения расстояния. Основным источником погрешности является неизбежная систематическая погрешность измерения ориентировки отрезков стволов скважин, При интегрировании эта погрешность накапливается и приводит к погрешности определения расстояния между скважинами, делающей инклинометрию неприемлемой для решения поставленной техни <еской задачи. С помощью инклиHoмеTðè11 можно

1774158

10

20! а } 1. (5) !

ЯеВ! = — I Г(О)!

R (6) . (7) 45

1/З R +Ì, 50 (8) где Rp — расстояние, соответствующее непроводящей среде (о = О), 55 ! Д R — абсолютная величина погрешности определения расстояния за счет влияния электропроводности среды! д я!4 ВеДВ

3 I (9) лишь предварительно оценить расстояние между скважинами, в частности, оценить максимальное расстояние между точками стволов скважин на задаваемых глубинах.

Наиболее близким техническим решением является способ и устройство для определения направления и расстояния до .обсаженной скважины-мишени. Способ основан на изучении аномального магнитного поля, возникающего в стальных трубах скважины-мишени (объекте с повышенной магнитной проницаемостью) в присутствии источника переменного магнитного поля.

Источником поля служит соленоид, намотанный на ферромагнитный сердечник; ориентированный вдоль оси скважины. Через соленоид пропускается переменный электрический ток. Ниже соленоида в той же скважине располагается трехкомпонентный датчик магнитного поля. Для измерений используется фазочувствительная схема.

К недостаткам способа следует отнести невозможность определения расстояния до необсаженных скважин и низкая, не более первых метров дальность способа, что не позволяет использовать его для решения вышеуказанных задач, Целью изобретения является повышение точности способа определения расстояния между точкой выработки и сквамсиной, Суть технического решения может быть пояснена следующим образом. Известно, что в немагнитной среде магнитная Проницаемость,и =,и о(судельной электропроводностыю а комплексная векторная величина переменного магнитного поля В магнитного диполя, вектор М магнигного момента которого направлен по оси сферической системы координат, измеренная в точке с координатами R (радиус — вектор) и

О(полярный угол), определяется выоажением

В = Bp + Re Л В + t lm Л В, (1) где — мнимая единица;

Во — магнитное поле источника в непроводящей среде;

Re Л В и Im Д В вЂ” соответственно активная и реактивная величина магнитного поля вихревых токов в проводящей среде.

Разложение величины магнитног6 поля в ряд по степеням Rl д «1 дает следующие выражения активной и реактивной частей магнитного поля вихревых токов:

0 =(—,и Во) (2) 25

ЗБ

Ке ЛВ (— ) f(0)+ ... (2)

З гт где 1 (9 ) — векторная функция, зависящая только от полярного угла д, При R/ д «1 модуль активной величины I Ь ReBI суммарного поля намного больше модуля Re 5I активной величины поля вихревых токов, т.е.

IReB I - I B0+ Re h,B =! B0,! (1+ - а — ганг — Ф !Во!, (4) где величина сс определяется углом между векторами По и Re В, причем очевидно

Модуль I ReB магнитного поля дипольного источника определяется выражением

Г(0) — функция только полярного угла

Расстояние между точкой измерения и источником (т.е, искомое расстояние между двумя точками исследуемых соседних сквамсин) получается из (6}

Подставим (4) в (6) и, применив формулу бинома Ньютона, получим

1774158

1ЛЯ I

R (10) 10

М1 l1 (17) М2 2 (12) (18) Подставив (12) в (11), видим, что условие 20 (10) эквивалентно условию;

Вместо изменения тока в одном из источников можно подобрать расстояние L и также добиться компенсации (В =- О). однако этот вариант технически менее удобен.

Предлагаемый компенсационный способ измерения позволяет не предъявлять жестких требований к измерителю комплексной амплитуды вектора магнитного поля, являющемуся наиболее сложной частью аппаратуры, и отводит ему роль индикатора качественного изменения измеряемой величины — перехода через нуль величины осевой компоненты активной части поля: Само же расстояние между скважинами определяется средствами измерения тока (I1, I2) и расстояния (L)

Изложенный способ применим не толь40 ко для определения расстояния между скважинами при контроле мощности подземных взрывов, но также для решения широкого класса других, в частности, геологоразведочных задач. Например, определение рас4 стояния между скважиной и штольней.

Предложенный способ реализуется практически с помощью серийно выпускаемых аппаратур АСМИ-40 и Синус, имеющими в своем составе набор магнитных источников и приемников поля, работающих на дискретных частотах от 125 Гц до

22000 Гц. Перед началом измерений оценивают по данным электрокаротажа максимальную проводимость горных пород а в районе измерений и по данным инклинометрии максимально вс1можное расстояние между скважинами.

В одном из районов удельное сопротивление горных пород колеблется от 25 да 10

Ом.м. По данным инклинометрии скважин

I 1гп ЛВ I д — — Зе†(13) М1

B1=

4 юг (14) В М2

2 3

По условию поставленной задачи величина относительной погрешности определения расстояния за счет влияния электропроводности не должно превышать заранее заданную величину от.е, С учетом (9) условие (10) означает

Согласно (3) и (4)

IReA Bi = - - т Л BI.

Согласно предлагаемому способу снижают частоту поля (т.е. увеличивают величину д ) до тех пор, пока условие (13) будет удовлетворено. Этим автоматически удовлетворяется и поставленное в задаче условие (10), ограничивающее максимально приемлемую погрешность измерений расстояния, вызван ную электро п роводн остью пород.

Таким образом, при выполнении условия (13) обеспечивается в пределах заданной точности квазистатический характер поля, когда величина поля практически не зависит от электропроводности поля и определяется лишь взаимным прост анственным расположением источника и приемника поля, При выполнении условия (13) значение осевой компоненты в точке скважины, где наблюдается максимум вектора магнитной индукции поля, созданной первым магнитным дипольным источником, может быть записано где M1 — магнитный момент первого дипольного магнитного источника. Второй дипольный источник с магнитным моментом М2, расположенным на расстоянии L, создает в точке приема поле В2 величиной

Измеренное суммарное поле от обоих источников равно

В=В1+В2= 4 3 3 )(16) 1 2М2 М1

4Я L3 3

Отношение модулей магнитным моментом М1/М2 при одинаковой конструкции дипольных источников равно отношению сил токов t1 и l2, их возбуждающих

Изменяя силу тока в одном из источников, можно подобрать такое отношение !1/12, при котором В = О. Тогда из (6) и (7) получим

1774158

1/З расстояние между первой и второй скважиными не превышает 15 м, При требуемой двухпроцентной точности измерений расстояния для частоты f =. 125 Гц величина

2н 5, iS 2а 125 4Т 10

При практических измерениях на частоте

125 Гц отношение „В 0,02 и т,о, ItmBl йе В условие (13) оказывается выполненным.

Для определения точного расстояния между точками скважин на глубине 600 м первый источник опускается на глубину 600 м в одну из скважин, а в другую скважину опускается зонд ДЗМПС (дипольного электромагнитного профилирования скважинного}, имеющий в своем составе осевую приемную антенну и второй магнитный дипольный источник, расположенный на расстоянии 25 м выше приемной антенны, Через первый источник пропускается переменный ток, а в стволе второй скважины приемник перемещают и проводят измерения активной компоненты индукций магнитного поля, находят точку, где наблюдается максимум этой компоненты и устанавливают в этой точке приемник поля, Г1осле того, как приемник установлен, ток пропускают через первый и второй источники, причем первый источник подсоединяется к генератору низкой частоты через переменное сопротивление, а второй непосредственно, Изменяя ток в первом источнике добиваются нулевых значений активной компоненты индукции магнитного поля, фиксируя токи с помощью амперметра в первом и втором источниках. Точное расстояние находят по формуле (18) Формула изобретения

Способ определения расстояния между выработкой и скважиной, в которой помещают в точку выработки первый дипольный источник, питаемый переменным током с частотой в от генераторного устройства, магнитным моментом, параллельным оси скважины, измеряют дипольным приемником компоненты комплексной амплитуды вектора магнитной индукции относительно фазы тока в дипольном источнике и по ре5 зультатам измерений судят о расстоянии между выработкой и скважиной, о т л и v аю шийся тем, что, с целью повышения точности способа, дополнительно проводят инклинометрию и каротаж скважины, по ре10 зультатам которых определяют соответственно максимальное расстояние R между точкой выработки и скважиной в интервале выполняемых в ней измерений и максимальное значение электропроводности и по15 род между выработкой и скважиной, дипольный приемник располагают в точке скважины, где наблюдают максимум вектора магнитной индукции от первого дипольного источника, дополнительно

20 располагают второй дипольный источник. идентичный первому с магнитным моментом, параллельным оси скважины, и питаемый переменным током от того же генераторного устройства, что и первый ди25 польный источник, в одной скважине с дипольным прнемником на расстоянии L от него, изменяют соотношение токов I1 и lz соответственно в первом и втором дипольных источниках и расстояние Lдо равенства

30 нулю осевой компоненты вектора магнитной индукции и определяют искомое расстояние r по формуле при этом измерение проводят по частоте а, выбираемой из соотношения

40 I 1п,В!

1/2

-т — — г-г «3 Я где I tmB I — модуль реактивной компоненты комплексной амплитуды вектора магнит45 ной инд кции;

I Re l — модуль активной компоненты комплексной амплитуды вектора магнитной индукции; ,и — магнитная проницаемость горных

50 пород; о — заданная относительная погрешность определения расстояния.

Способ определения расстояния между выработкой и скважиной Способ определения расстояния между выработкой и скважиной Способ определения расстояния между выработкой и скважиной Способ определения расстояния между выработкой и скважиной 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроразведочной технике и предназначено для измерения и регистрации компонент электромагнитного поля при геоэлектрической разведке нефтегазовых месторождений методами магнитотеллурического зондирования (МТЗ) и зондирования становлением поля (ЗС)

Изобретение относится к устройствам для геоэлектроразведки и может быть использовано в качестве источника возбуждения при работах методами вызванной поляризации, переходных процессов и постоянного тока

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить быстродействие и упростить способ контроля непараллельности поверхностей плоских тел

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности емкостного измерительного преобразователя для контроля расстояния до электропроводной поверхности за счет компенсации влияния вибраций на показания преобразователя

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля торцового биения жестких магнитных дисков и их основ в процессе производства

Изобретение относится к области диагностирования электрических машин, а точнее к способам контроля эксцентриситета ротора электрических генераторов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения торцового и радиального биений тел вращения, например жестких магнитных дисков, с помощью датчиков перемещений

Изобретение относится к средствам контроля и может быть применено в сортировочных автоматах и приборах активного контроля

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока
Наверх